12 estudio de la contaminación electromagnética

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ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL
PLAN GENERAL DE ALPEDRETE (MADRID)
12. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
INDICE:
12
ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA .................................... 2
12.1
OBJETO .................................................................................................................... 2
12.2
MARCO LEGAL ........................................................................................................... 2
12.3
CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA ............. 3
12.3.1
Campos electromagnéticos de baja frecuencia (ELF) ................................... 4
12.3.1.1
Campos eléctricos ..................................................................................... 4
12.3.1.2
Campos magnéticos .................................................................................. 5
12.3.2
Campos electromagnéticos de alta frecuencia (RF)...................................... 6
12.3.3
Efectos biológicos de la radiación electromagnética “no ionizante” .............. 7
12.4
RESTRICCIONES BÁSICAS Y NIVELES DE REFERENCIA ESTABLECIDOS ......................... 10
12.4.1
Restricciones básicas .................................................................................. 12
12.4.2
Niveles de referencia ................................................................................... 13
12.5
LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ALPEDRETE ................ 14
12.5.1
12.6
Principales fuentes de emisión .................................................................... 14
12.5.1.1
Radiación electromagnética de baja frecuencia (ELF)............................ 14
12.5.1.2
Radiación electromagnética de radiofrecuencia (RF) ............................. 18
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 18
12. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
- Documento para la emisión del Informe Definitivo de Análisis Ambiental -
12-1
ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL
PLAN GENERAL DE ALPEDRETE (MADRID)
12 ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
12.1 Objeto
En el marco del Estudio de Incidencia Ambiental de la Revisión del
Planeamiento General del municipio de Alpedrete el estudio de la contaminación
electromagnética tiene como objeto fundamental establecer las principales fuentes
de contaminación presentes en el municipio en la actualidad, evaluar las
modificaciones previsibles que a este respecto puedan derivarse del desarrollo del
Plan y determinar la compatibilidad de los usos propuestos frente a este tipo de
contaminación.
12.2 Marco legal
La normativa vigente en materia de contaminación electromagnética, cuyas
especificaciones considera el presente estudio, es la siguiente:
-
Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos
que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las
infraestructuras eléctricas.
-
Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 (1999/519/CE)
relativa
a
la
exposición
del
público
en
general
a
campos
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz).
-
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
-
Ley 32/ 2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
(limitaciones y servidumbres derivadas de la aplicación de su artículo
32.1).
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12.3 Consideraciones previas sobre la contaminación electromagnética
La contaminación electromagnética o electropolución es la contaminación
producida por los campos eléctricos y magnéticos, tanto estáticos como variables,
de intensidad no ionizante. El espectro y las frecuencias electromagnéticas no
ionizantes son las siguientes:
Tabla 12.1. Espectro y frecuencias electromagnéticas no ionizantes
Banda
Frecuencia (f)
Longitud de
honda (λ)
EHF
Extremada alta
frecuencia
300 GHz.
|
30 GHz.
1 mm
|
10 mm
- Comunicaciones diversas.
- Radar de navegación.
SHF
Super alta
frecuencia
30 GHz.
|
3 GHz.
10 mm
|
100 mm
- Radar, radio satélite.
- Usos industriales.
- Fisioterapia.
UHF
Ultra alta
frecuencia
3 GHz
|
300 MHz.
100 mm
|
1m
-
VHF
Muy alta
frecuencia
300 MHz.
|
30 MHz.
1m
|
10 m
- TV, Radio FM.
HF
Alta
frecuencia
30 MHz.
|
3 MHz.
10 m
|
100 m
- Diatermia.
- Anti-robo. Radioafición.
- Soldadura plásticos.
MF
Mediana
frecuencia
3 MHz.
|
300 KHz
100 m
|
1 km
- Radio AM
LF
Baja
frecuencia
300 KHz.
|
30 KHz
1 km
|
10 km
- Calentamiento por inducción.
- Procesos industriales.
ELF
Extremada baja
frecuencia
30 KHz.
|
0 Hz
10 km
|
•–
- Ultrasonidos. Resonancia
magnética.
- Procesado industrial,
generadores.
- Técnicas de audio.
- Transporte energía eléctrica.
Aplicaciones
Telefonía móvil.
Hornos microondas.
Fisioterapia, TV, GSM.
Usos industriales y médicos.
Fuente: UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
De modo que, los campos electromagnéticos pueden inducirse con
frecuencias bajas (LF) o extremadamente bajas (ELF), tal es el caso de los
generados por las líneas de conducción eléctrica,
frecuencias medias (MF) y
radiofrecuencias (RF), de 10 MHz a 300 GHz, como los producidos por antenas de
televisión, radio o telefonía móvil.
El presente estudio de contaminación electromagnética se centra en las
radiaciones de frecuencia extremadamente baja (ELF), especialmente las
producidas por los transformadores y las líneas de conducción eléctrica, y en las
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radiofrecuencias (RF), concretamente en la radiación generada por antenas de
telefonía móvil, repetidores de radio y televisión, etc. Y es que, este tipo de fuentes
son las de mayor incidencia en la población general, causando desconfianza y
preocupación, al tiempo que tienen entidad territorial suficiente como para ser
consideradas en el marco de la evaluación ambiental de un plan de índole
urbanística. No obstante, no hay que olvidar que dentro de cada domicilio se
generan campos eléctricos y magnéticos generados por los electrodomésticos. La
intensidad de estos campos es variable dependiendo de la configuración, la marca
y el punto desde el que se toma la medida.
12.3.1 Campos electromagnéticos de baja frecuencia (ELF)
12.3.1.1
Campos eléctricos
En presencia de una carga eléctrica positiva o negativa se producen
campos eléctricos que ejercen fuerzas sobre las otras cargas presentes en el
campo. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltios por metro (V/m).
Cualquier
cargado
genera
conductor
eléctrico
un
eléctrico
campo
Figura 12.1 Líneas de intensidad constante de
un campo eléctrico
asociado, que está presente aunque no
fluya la corriente eléctrica. Cuanto mayor
sea la tensión, más intenso es el campo
eléctrico a una determinada distancia del
conductor. Los campos eléctricos son más
intensos cuanto menor es la distancia a la
carga o conductor cargado que los genera
y su intensidad disminuye rápidamente al
aumentar la distancia.
El problema del campo eléctrico puede resolverse de forma relativamente
fácil por apantallamiento. Las paredes, los edificios y los árboles reducen la
intensidad de los campos eléctricos generados por las líneas de conducción
eléctrica situadas en el exterior de las casas hasta en un 90%. Además cuando las
líneas están enterradas en el suelo los campos eléctricos que generan casi no
pueden detectarse en la superficie.
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12.3.1.2
Campos magnéticos
Los campos magnéticos se originan por el movimiento de cargas eléctricas
por lo que, al contrario que los campos eléctricos, sólo aparecen cuando fluye la
corriente. La intensidad de los campos magnéticos se mide en amperios por metro
(A/m), aunque en las investigaciones los científicos utilizan más frecuentemente
una magnitud relacionada, la densidad de flujo (en microteslas, µT).
Cuanto mayor sea la intensidad de la corriente, mayor será la intensidad del
campo magnético. Por otra parte, al igual que los campos eléctricos, los campos
magnéticos son más intensos en los puntos cercanos a su origen y su intensidad
disminuye rápidamente conforme aumenta la distancia desde la fuente.
En el caso de una línea eléctrica el valor del campo magnético dependerá
del diseño de la línea y de la cantidad de corriente que pase por ella en un
momento dado, pudiendo variar enormemente según la demanda, dependiendo así
de la hora del día o la estación del año en la que nos encontremos. No hay pues,
una distancia única o estándar para todas las líneas eléctricas en la que los campos
se hagan inapreciables, el valor de esta distancia varía con el tipo de línea, la
intensidad que transporta y la demanda de los usuarios.
Figura 12.2 Valor medio del campo magnético (µT) en líneas aéreas eléctricas medidas a diferentes distancias
Fuente: www.fisicaysociedad.es (web elaborada por el Colegio Oficial de Físicos)
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Figura 12.3 Valores de densidad de flujo magnético (B en uT) medidos a un metro de altura sobre el suelo, en las
cercanías de una línea de transporte eléctrico.
Fuente: “Campos electromagnéticos y salud pública” Resumen informativo elaborado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo a partir del informe técnico realizado por el Comité de Expertos independientes
El apantallamiento magnético es muy costoso. Los materiales comunes,
como las paredes de los edificios no bloquean los campos magnéticos dado que
estos
pueden
viajar
a
través
de
cualquier
material
(aire,
conductores,
personas...). Ciertos criterios de diseño para los cableados en la construcción y en
las instalaciones eléctricas de viviendas y oficinas, pueden reducir apreciablemente
los niveles ambientales de densidad de campo magnético, pero no consiguen
eliminar el campo sino que provocan una redistribución del campo, “modificando” su
forma. Esto es lo que sucede con el enterramiento de las líneas de conducción
eléctrica que redistribuyen el campo.
12.3.2 Campos electromagnéticos de alta frecuencia (RF)
Los teléfonos móviles, la televisión y los transmisores de radio y radares
producen campos de RF. Estos campos se utilizan para transmitir información a
distancias largas y son la base de las telecomunicaciones, así como de la difusión
de radio y televisión en todo el mundo. Las antenas ayudan a transferir al campo
toda la energía que sea capaz de suministrar el generador y ha enfocarla en la
dirección generada. Una antena es una estructura construida en general de material
buen conductor, diseñada en forma y tamaño para radiar energía electromagnética
de forma eficiente.
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Los fenómenos electromagnéticos en el espacio libre se describen mediante
dos magnitudes vectoriales: la intensidad de campo eléctrico (V/m) y la intensidad
de campo magnético (A/m). La transferencia de energía se evalúa mediante una
magnitud vectorial, la densidad de potencia, en vatios por metro cuadrado (W/m2).
Las intensidades tienen ciertas peculiaridades como que son inversamente
proporcionales a la distancia a la antena, están contenidas en el plano transversal
de la línea de visión de la antena y son perpendiculares entre si. En consecuencia
la densidad de potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
de la antena, tiene la dirección de la línea de visión de la antena.
La forma y el tamaño de la antena determinan las corrientes que le recorren
cuando se le conecta un generador. El diagrama de radiación es una
representación del valor constante del la intensidad a distancia constante.
Figura 12.4 Diagrama de radiación procedente de una antena de telefonía móvil
12.3.3 Efectos biológicos de la radiación electromagnética “no ionizante”
Los efectos de la radiación electromagnética “no ionizante” sobre la salud
humana, se vienen estudiando desde mediados de los años setenta. Los posibles
efectos biológicos de los dos intervalos de frecuencia mejor estudiados: ELF y SLF
(3-300Hz); RF y Microondas (300 Hz-30 GHz) pueden ser muy distintos. Así el
mecanismo físico que induce o puede inducir alteraciones biológicas en el caso de
las ELF es la corriente inducida en el cuerpo (A/m2) y en el caso de las RF y
Microondas la energía depositada, medida por la tasa de absorción específica
(SAR) (W/Kg) y el calentamiento superficial del tejido, que se mide en densidad de
potencia (W/m2).
El
Informe
del
Comité
de
Expertos
Español
sobre
Campos
Electromagnéticos y Salud Pública, actualizado para el 2003, señala:
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ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL
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ƒ
Campos electromagnéticos de bajas frecuencias (ELF). El 2º informe
emitido por el Comité Científico Director de la Unión Europea en
Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente sobre los “Posibles
efectos de los CEM, Radiofrecuencias y Microondas sobre la salud
humana” c2/JCD/csteeop/EMF/RFF 30102001/D (Bruselas, 30.11.01) y
publicado en 2002. En sus conclusiones el Comité Científico de la UE
indica que “... los análisis combinados de los estudios epidemiológicos
sobre la asociación entre exposición a frecuencias extremadamente
bajas (ELF) y leucemia en niños, han reforzado la evidencia de una
asociación. Sin embargo, algunas inconsistencias en las mediciones de
la exposición y otros aspectos del diseño no permiten concluir con una
relación de causalidad”. Respecto a otros tipos de cáncer, el documento
afirma “no existe evidencia convincente de ningún otro efecto
cancerígeno de los campos ELF en niños o en adultos”. Por otra parte el
Advisory Group on Non-Ionising Radiation (AGNIR) ha elaborado un
nuevo informe cuyas conclusión fundamental es que la evidencia que
asocia la exposición a los campos electromagnéticos de baja frecuencia
generados por instalaciones eléctricas con un aumento en el riesgo de
padecer cáncer es muy débil, aunque todavía quedan algunas áreas por
investigar.
No obstante el Comité de Expertos Independientes (CEIN) en su
informe “CEM y Salud Pública”señala la necesidad de regular la
instalación de nuevas líneas de alta tensión con el fin de evitar
percepciones del riesgo no justificadas y exposiciones innecesarias.
Considera que debe actualizarse el artículo 25 del Reglamento de
líneas de alta Tensión con el objeto de redefinir unas distancias
mínimas de seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios,
viviendas o instalaciones de uso público o privado. En este sentido se
señala que si se realiza el soterramiento de las líneas, debe hacerse de
una forma eficaz y técnicamente correcta, e ir acompañado de un
sistema de información y señalización adecuado que evite la exposición
inadvertida. Además se adoptarán las medidas adecuadas de
apantallamiento de los campos magnéticos.
ƒ
Radiofrecuencias. El informe del Comité Científico Director citado
establece que: “Para radiofrecuencias y microondas... no se ha obtenido
evidencia de efectos cancerígenos en niños o adultos a partir de los
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estudios epidemiológicos (algunos de los cuales son muy extensos, si
bien los períodos de exposición y/o de latencia pueden no ser
suficientes para obtener conclusiones definitivas).” Otras observaciones,
relativamente amplias, tampoco han proporcionado evidencias de
citotoxicidad extrapolables a la población humana.” En consecuencia el
Comité Científico de la UE concluye que no encuentra evidencia
suficiente para modificar los límites propuestos por la Recomendación
(1999/519/CE) relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). Esta conclusión respalda los
límites establecidos en el Real Decreto 1066/2001.
Por último el documento señala que el principio de precaución que inspira la
Recomendación (1999/519/CE) y el Real Decreto 1066/2001 tiene unos límites
claramente establecidos. Señala además que existe, entre algunos grupos de
ciudadanos, una percepción especialmente sensible de los posibles efectos nocivos
de la exposición a campos electromagnéticos ambientales. Hay evidencia que
indica que tal percepción del riesgo podría ser, al menos en parte, causa de
enfermedades o molestias de origen todavía indeterminado y que incluyen
insomnio, dolor de cabeza o tensión nerviosa que algunos expertos achacan a su
presunta hiperreactividad.
Si bien es cierto que estudios bien diseñados ponen en duda estos efectos,
la Organización Mundial de la Salud ha recordado que su definición de “salud” no
se limita al bienestar “físico” de las personas, sino que también contempla el
bienestar psicológico y social. Teniendo en cuenta esta situación pueden justificarse
medidas adicionales de prevención [17]. Este Comité de Expertos se mantendrá
permanentemente al corriente de cualquier propuesta que la Organización Mundial
de la Salud pueda hacer al respecto, a fin de valorar su posible interés para su
adopción por las autoridades sanitarias españolas.
Hasta la actualidad la información científica mejor contrastada sobre los
efectos en la salud humana de la radiación electromagnética se refiere por un lado
a
los
campos
generados
por
frecuencias
extremadamente
bajas
(ELF),
concretamente los efectos de las redes de alta tensión, de los trasformadores de
alta tensión, de las redes eléctricas domiciliarias y de la exposición ocupacional. Y
por otro, a los efectos en la salud humana de los campos generados por
radiofrecuencias (RF) (efectos térmicos y no térmicos), concretamente los efectos
de la radiación de antenas de transmisión de televisión, de la exposición
ocupacional, y con menor certeza, de la radiación de los teléfonos móviles y de las
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antenas base de teléfonos móviles. Si bien existen resultados controvertidos
algunos de los estudios epidemiológicos realizados parecen señalar un aumento del
riesgo para el desarrollo de diversos tipos de cáncer por exposición frente a este
tipo de radiación, lo que aconseja la aplicación del Principio de Precaución incluido
en el artículo 130 R del Tratado CE. En este sentido, la Unión Europea desarrolló
su Recomendación (1999/519/CE) relativa a la exposición del público en general a
campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), en la que se establecen restricciones
básicas para campos eléctricos y magnéticos así como niveles de referencia de
exposición.
Como resumen se presenta la siguiente figura.
Figura 12.5. Campos electromagnéticos y sus efectos biológicos en función de la frecuencia de las ondas
Fuente: “Campos electromagnéticos y salud pública” Resumen informativo elaborado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo a partir del informe técnico realizado por el Comité de Expertos independientes
12.4 Restricciones básicas y niveles de referencia establecidos
La recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión
Europea (CMSUE), relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), que aparece en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas del 12 de Julio de 1999 es la siguiente:
Es necesario definir previamente las siguientes cantidades físicas:
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1. La corriente de contacto (lc) entre una persona y un objeto se expresa
en amperios (A). Un objeto conductor en un campo eléctrico puede ser
cargado por el campo
2. la densidad de corriente (J) se define como la corriente que fluye por una
unidad de sección transversal perpendicular a la dirección de la
corriente, en un conductor volumétrico como puede ser el cuerpo
humano, o parte de éste, expresada en amperios por metro cuadrado
(A/m2).
3. La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial (E) que
corresponde a la fuerza ejercida sobre una partícula cargada
independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa en
voltios por metro (V/m)
4. La intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial (H) que,
junto a la inducción magnética, determina un campo magnético en
cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m)
5. La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una cantidad
vectorial (B) que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en
movimiento, y se expresa en teslas (T). En el espacio libre y en
materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción magnética se
pueden intercambiar utilizando la equivalencia 1 A m-1= 4(10-7 T.
6. La densidad de potencia (S) es la cantidad apropiada para frecuencias
muy altas, cuya profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la
potencia radiante que incide perpendicularmente a una superficie,
dividida por el área de la superficie y se expresa en vatios por metro
cuadrado (W/m2).
7. La absorción específica de energía (SA, specific energy absorption) se
define como la energía absorbida por unidad de masa de tejido biológico
expresada en julios por kilogramo (J/kg). En esta recomendación se
utiliza para limitar los efectos no térmicos de la radiación de microondas
pulsátil.
8. El índice de absorción específica de energía (SAR, specific energy
absorption rate), cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo o
en partes de éste, se define como el índice en que la energía es
absorbida por unidad de masa de tejido corporal, y se expresa en vatios
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por kilogramo (W/kg). El SAR de cuerpo entero es una medida
ampliamente aceptada para relacionar los efectos térmicos adversos con
la exposición a la RF. Junto al SAR medio de cuerpo entero, los valores
SAR locales son necesarios para evaluar y limitar una deposición
excesiva de energía en pequeñas partes del cuerpo como consecuencia
de unas condiciones especiales de exposición, como por ejemplo: la
exposición a la RF en la gama baja de MHz de una persona en contacto
con la tierra, o las personas expuestas en el espacio adyacente a una
antena.
12.4.1 Restricciones básicas
Dependiendo de la frecuencia, para especificar las restricciones básicas
sobre los campos electromagnéticos se emplean las siguientes cantidades físicas
(cantidades dosimétricas o exposimétricas):
ƒ
Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción
magnética para campos magnéticos estáticos (0Hz) y de la densidad de
corriente para campos variables en el tiempo de 1, Hz con el fin de
prevenir los efectos sobre el sistema cardiovascular y el sistema
nervioso central.
ƒ
Entre 1 Hz y 10 MHz ase proporcionan restricciones básicas de la
densidad de corriente para prevenir los efectos sobre las funciones del
sistema nervioso.
ƒ
Entre 100 kHz y 10 GHz se proporcionan restricciones básicas del SAR
para prevenir la fatiga calorífica de cuerpo entero y calentamiento local
excesivo de los tejidos. En la gama de 100 kHz a 10 MHz se ofrecen
restricciones de la densidad de corriente y del SAR.
ƒ
Entre 10 Ghz y 300 Ghz se proporcionan restricciones básicas de la
densidad de potencia, con el fin de prevenir el calentamiento de los
tejidos en la superficie corporal o cerca de ella.
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Tabla 12.2. Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz-300 GHz)
Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 12 de Julio de 1999
(*) Las restricciones básicas expuestsa en la tabla 1 se han establecido teniendo en cuenta las
variaciones que pueden introducir las sensibilidades individuales y las condiciones medioambientales, así como el
hecho de que la edad y el estado de la salud de los ciudadanos varían.
12.4.2 Niveles de referencia
Los niveles de referencia de la exposición sirven para ser comparados con
los valores de las cantidades medidas. El respeto de todos los niveles de referencia
recomendados asegura el respeto de las restricciones básicas.
Si las cantidades de los valores medidos son mayores que los niveles de
referencia, eso no quiere decir necesariamente que se hayan sobrepasado las
restricciones básicas. En este caso, debe efectuarse una evaluación para
comprobar si los niveles de exposición son inferiores a las restricciones básicas.
Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtiene a partir de las
restricciones básicas presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el
individuo expuesto, con lo que se obtiene un máximo de protección. Por lo general,
éstos están pensados como valores promedio calculados espacialmente sobre toda
la extensión del cuerpo del individuo expuesto, pero teniendo muy en cuenta que no
deben sobrepasarse las restricciones básicas de exposición localizada.
En determinadas situaciones en las que la exposición esta muy localizada,
como ocurre con los teléfonos móviles y la cabeza del individuo, no es apropiado
emplear los niveles de referencia. En estos casos debe avaluarse directamente si
se respeta la restricción básica localizada.
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ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL
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Tabla 12.3. Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz-300 GHz, valores
RMS imperturbados)
Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 12 de Julio de 1999
12.5 La contaminación electromagnética en el municipio de Alpedrete
Tal y como se expuso anteriormente, el estudio de la contaminación
electromagnética se enmarca dentro del Estudio de Incidencia Ambiental de la
Revisión del Planeamiento General del municipio de Alpedrete, por lo que se centra
en la caracterización de las principales fuentes de emisión presentes en el
municipio.
12.5.1 Principales fuentes de emisión
12.5.1.1 Radiación electromagnética de baja frecuencia (ELF)
Las principales fuentes de contaminación electromagnética de baja frecuencia
(ELF) en el municipio lo constituyen las 2 líneas de alta tensión que atraviesan el
municipio. Existe un importante riesgo de contaminación asociado a la línea de alta
tensión que discurre más al sur, dado que atraviesa zonas urbanizadas, estando las
viviendas muy próximas a ella.
El siguiente mapa muestra la distribución de las líneas y transformadores eléctricos
respecto a las clases de suelo que contempla el Plan General:
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ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL
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Figura 12.6. Líneas y transformadores eléctricos en el municipio de Alpedrete respecto a la clasificación del suelo
de Alpedrete
Las dos líneas de alta tensión atraviesan paralelas el municipio por el centro,
la que discurre por el norte entra en el término de Alpedrete por el Vertedero y
12. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
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cruza la zona de las canteras. La segunda, situada más al sur, se localiza al norte
del núcleo urbano penetrando en alguna de sus calles.
Foto 12.1.- Línea de alta tensión atravesando la dehesa de encinas
Foto 12.2.- Apoyos de la línea que se hacen muy visibles desde la carretera M-601
12. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
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ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL
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Foto 12.3.-Línea eléctrica de alta tensión a su paso por la urbanización Las Canteras
Existe una línea de media tensión sin enterrar muy conspicua desde la M601, discurriendo por la base del cerro Cabeza Mediana, en las proximidades del
arroyo el Cañal y abandonando el Término Municipal por la zona conocida como La
Disuelta.
Foto 12.4.-Línea de media tensión junto al arroyo Cañal
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Conviene señalar que la línea de alta tensión (220Kv) que queda al sur del
nuevo sector de suelo residencial SUSR.02. y que actualmente cruza suelo urbano,
cuenta con un proyecto para su enterramiento por lo que se espera que mejore la
situación a medio plazo.
12.5.1.2 Radiación electromagnética de radiofrecuencia (RF)
En lo que se refiere a las antenas de telefonía móvil el Servicio de
Información sobre Instalaciones Radioeléctricas y Niveles de Exposición del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio identifica, al menos, 12 antenas de
telefonía en el municipio, si bien los niveles se mantienen muy por debajo de los
márgenes que establece la legislación.
12.6 Conclusiones y Recomendaciones
En la actualidad existe riesgo de contaminación electromagnética en lo que
se refiere a la línea de alta tensión (220 kv) que queda al sur del nuevo sector de
suelo residencial SUSR.02. y que actualmente cruza suelo urbano. No obstante,
esta línea cuenta con un proyecto para su enterramiento por lo que se espera que
mejore la situación a medio plazo.
En todo caso, en el marco del Plan General, las infraestructuras eléctricas y
las antenas de telefonía deberán cumplir las siguientes determinaciones:
Infraestructuras eléctricas
Para la redacción de los Planes y Proyectos de Ordenación y Gestión
previstos para el desarrollo del Plan General, se tomarán las medidas en cuanto al
cumplimiento del Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los
requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las
infraestructuras eléctricas: enterramiento de líneas aéreas o delimitación de pasillos
eléctricos. La normativa urbanística deberá prohibir la ejecución de edificaciones en
estos pasillos eléctricos. Circunstancia que debe ser recogida como condicionante
en la ficha de los ámbitos.
En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados,
éstos contarán con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y
garantía suplementarias de seguridad y accesibilidad.
12. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
- Documento para la emisión del Informe Definitivo de Análisis Ambiental -
12-18
ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL DEL
PLAN GENERAL DE ALPEDRETE (MADRID)
Infraestructuras de telefonía
En relación a la instalación de antenas de telefonía móvil, el texto
urbanístico incorporará que los proyectos relacionados con este tipo de
instalaciones estudien su impacto visual, proponiendo la mejor forma para que los
elementos a construir se encuentren integrados en el entorno. Para ello los
proyectos incorporaran estudios de integración en el paisaje de las instalaciones.
Asimisrno, el texto urbanístico indicara en que zonas de alta fragilidad del paisaje,
no podré autorizarse este tipo de instalaciones.
12. ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
- Documento para la emisión del Informe Definitivo de Análisis Ambiental -
12-19
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